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结构动力特性是结构固有的特性,包括固有频率、阻尼、振型。
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它们只与结构的质量、刚度和材料有关。
结构动力特性的一种现代方法,模态分析以振动理论作为基础,以模态参数作为目标函数,以辨别系统模态参数为最终目的,为结构的振动分析、设备故障诊断和和结构动力特性的优化提供了理论支持。
扩展资料:
结构在动力荷载作用下响应和性能的分析。主要是由已知结构和动力荷载来计算结构的响应,以确定结构的承载能力和动力特性,为改善结构性能、合理进行设计提供依据。
结构动力分析不仅要考虑动力荷载和响应随时间而变化,而且还要考虑结构因振动而产生的惯性力和阻尼力。动力荷载作用在结构上,结构产生的振动称为强迫振动。
结构固有动态分析在数学上称之为特征值和特征向量分析,包含固有频率与固有模态分析,是结构动力学中的主要任务之一。
结构固有特性分析是为了研究结构振动的固有规律和内在本质,为结构动力学的进一步分析打下基础,在工程的实际应用以及在求解结构动力响应方面具有重要的意义。到目前为止,已经发展了许多求解动态特性问题的数值方法。
参考资料来源:百度百科-结构动态特性
参考资料来源:百度百科-结构动力分析
任何一个系统均由两种运行状态,一种是平衡状态,就是静态,一种是非平衡状态,系统随着输入量的变化而变化,即动态。在动态工矿下,系统的各个状态参数以及系统的输出的变化规律就是系统的动态特性。
一、将墙体设置为睡眠物体
首先,如图1所示,有一个由多个Box组成的墙体,以及一个小球。此时,由于墙体并没有动力学特性,因此小球匀速穿过墙体,但墙体并不倒塌。
1:初始界面
点击上方菜单栏中的“视图”或者“View”按钮,打开下拉菜单,找到RayFire中文版选项,双击即可打开RayFire中文版编辑器。有的版本要在软件右侧工具栏中打开。
2:RayFire中文版选项位置
打开RayFire中文版编辑器后,选中墙体,找到“Dynamic/Impact Objects”面板,点击“添加”按钮,将墙体设置为动力学物体,使其具有重力。
3:设置为动力学刚体
再次预览时会发现,墙面在被小球碰撞之前会因为重力而倒塌下落。因此,下一步需要进一步把墙体设置为睡眠物体,使其在小球到达之前保持静止状态。
选中墙体,找到RayFire中文版编辑器中的睡眠物体部分,点击添加按钮,即可将组成墙体的全部box添加为睡眠物体。
4:将墙体设置为睡眠物体
选中小球,找到RayFire中文版编辑器中的运动学物体部分,点击其中的添加按钮,即可将小球添加为运动学物体,此时小球具有速度等运动学特性。
5:将小球设置为运动学物体
设置完毕,如图6所示,点击预览按钮,预览动画,点击停止按钮,即可停止动画。
6:预览动画、停止动画
二、给小球添加动力学特性
但是这样有一个问题,如图7所示,此时小球会以直线的路线穿过墙体。而真实情况应该是小球以抛物线的路径碰撞墙体并且掉落在地上。
7:动画预览界面
那么,我们就需要将小球设置为动力学物体,使之具有重力,可以下落到地面。如图8所示,在RayFire中文版编辑器中找到运动学物体选项,点击清除按钮,取消小球的运动学特性。
8:清除运动学特性
选中小球,在动力学对象选项中,点击添加按钮,将小球添加为动力学物体,那么小球便具有重力。
9:新建项目按钮
可是,此时预览会发现,小球具有重力会导致从第一帧开始便垂直下落。那么,我们从某一帧开始再将小球设为动力学物体才行。
点击物理选项卡,找到起始帧,将起始帧设置为5(这个为小球接近墙体的帧数)。
那么小球在第1-5帧不具有动力学特性,保留之前的动画惯性,即笔直朝着墙壁移动。在第5帧后,小球具有动力学特性,具有重力开始以抛物线的路径碰撞墙壁并下落。
从紊动机理实验的观察可知,异重流(分层流)在剪切流动情况下,分界面由于扰动引发细微波动,并随剪切流动的增大,分界面上的波动增大,波峰变尖,以至于间断面破裂而形成一个个小旋涡。使流体质点产生横向紊动。正如在大风时,海面上波浪滔天,水气混掺的情况一样,这是高速的空气和静止的海水这两种流体的界面上,因剪切流动而引起的界面失稳的波动现象。由于园管层流的流速按抛物线分布,过流断面上的流速梯度较大,而且因壁面上的流速恒为零。相同管径下,如果平均流速越大,则梯度越大,即层间的剪切流速越大,于是就容易产生紊动。紊动机理实验所见到的波动 破裂 旋涡 质点紊动等一系列现象,便是流态从层流转变成紊流的过程显示。